储层参数定量计算课件.pptVIP

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长江大学工程技术学院石油资源系

目录§1绪论§2测井资料数据处理系统§3测井资料预处理§4用测井资料识别油气水层§5储层参数定量计算§6测井资料计算机处理解释方法§7水淹层测井评价§8复习课

本章框架§5储层参数定量计算5.1测井解释模型5.2孔隙度的计算5.3含水饱和度的计算5.4渗透率的计算5.5泥质含量的确定5.6测井解释参数的确定

§5储层参数定量计算5.1测井解释模型一.模型的基本含义所谓模型:就是客观事物被认识后,经过抽象,再组合为易于理解的形象,即形象化的抽象。模型的建立过程是:变成简化经过实际抽象形象

二.测井解释模型指测井信息与地质信息间的宏观关系。是经过理论分析、实验研究、资料统计,对两者之间的关系进一步认识后的形象化描述。理论分析即:实验研究测井信息地质信息资料统计测井信息=F(地质信息)+误差(测井解释模型)用数学式表达:y=F(x)+ε

地质模型:矿物成分、流体类型等仪器模型:测井数据集、测井值与记录值转换关系、测量误差、环境校正等数学模型:数学关系式评价地层岩石模型:岩石矿物、流体、结构参数

5.2孔隙度的计算一.孔隙度的影响因素1.深度及压实作用:越深、压实程度越大,φ越小2.颗粒形状:越规则,φ越大3.分选:分选好,φ一般大4.颗粒大小:越细,φ越小。主要是因为孔隙空间易被更小的颗粒充填

5.排列方式:立方体排列,φ=47.6%,最大,排列最宽敞,最不“稳定”;菱面体排列,φ=25.96%,最小,排列最紧密,最“稳定”

6.胶结作用:总的来说,胶结作用愈强,φ越小。另一方面,钙质胶结比泥质胶结更致密,即φ更小;硅质胶结最致密,对孔隙度影响最大。即泥质好于钙质好于硅质。7.白云化作用:白云化作用越强,φ越大。主要是因为产生白云化作用后,骨架体积变小;灰岩被白云岩置换后体积缩小12—13%

二.孔隙度测井响应方程岩石体积物理模型:根据岩石的组成,按其物理性质的差异,把单位体积岩石分成相应的几个部分,各部分可以看作是性质相同的小单元,然后研究每一部分对岩石宏观物理性质的贡献之和。如:纯砂岩水层=砂岩+孔隙(只有水)水V=1个位砂岩骨架

1.通式考虑一般情况:地层含泥质、孔隙中含油气,那么体积模型可画为:砂岩骨架Vma含油气泥质砂岩体积模型泥质VshV=1油气水设我们研究的物理参数为X,用分别表示该物理参数对油气、水、骨架、泥质的测井响应值,由体积物理模型的思想,测井响应值X应为各部分贡献之和。即有:

不含油气

2.全含水纯地层孔隙度方程所谓纯地层,即不含泥质的地层,即,若不含油气,则以上通式可写成:由于孔隙度系列测井探测深度浅,在探测范围内孔隙中流体为泥浆滤液

1)密度测井:将X写成ρ,则?2)中子孔隙度:?3)声波测井:?该公式称为平均时间公式或Wyllie-Rose公式

注意:平均时间公式适用于压实和胶结良好的纯砂岩地层。在这种砂岩中,矿物颗粒间接触良好,孔隙直径较小,故可以忽略矿物颗粒与孔隙流体交界面对声波传播的影响,可认为声波在岩石中是直线传播的。但是对于未胶结、又未压实的疏松砂层,矿物颗粒间接触不好,故矿物颗粒与孔隙水的交界面对声波传播影响较大,使孔隙度相同的疏松砂层的声波时差要比压实的砂层大,因此需要用压实校正系数校正:

此处,为压实校正系数,可由平均时间公式与真孔隙度值对比得到,即。由岩心实验测定或其它孔隙度测井得到。另外,与埋藏深度有关,即实际资料表明,特别是在地层孔隙度较大时,声波时差与孔隙度关系不再是线性关系,而是非线性关系。Raymer公式

3.如何选择计算孔隙度的方法按优先顺序:a.根据以往经验b.井眼条件好时,选密度、声波、中子孔隙度测井中的两者或三者交会,即用最优化方法求c.中子质量不好或有气存在,选声波、密度或其交会图d.用电阻率方法计算孔隙度时,只能计算水层

5.3含水饱和度计算?一、阿尔奇(Archie)公式?—称为地层电阻率因素?—全含水地层电阻率?—地层水电阻率

?Archie还通过实验发现:?F与孔隙度及岩石孔隙结构有关(反映岩石本身物理性质),与孔隙中是否含油气及Rw无关。即:??取决于孔道的弯曲程度,颗粒的形状和排列方向,以及胶结情况。常称为“胶结指数”,“结构指数”,“孔隙度指数”,“Archie指数”。取值范围为1.3-3,随胶结程度的变好,该值增大,常取2。为与岩性有关的比例常数,变化范围为0.6~1.5,常取1。简称为“Archie常数a”

?Archie还通过实验发现:地层电阻率与R有关,同时随So0的增大而增大。定义:?“电阻率增大系数”,“地层电阻率指数”。

?通过实验得到:??为与孔隙导电流体分布有关的量,称“饱和度指数”。取值

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